文档目录

概述

什么是SR-IOV

SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)是一种基于硬件的虚拟化解决方案。该技术允许一个PCIe设备(例如物理网卡)创建出多个独立的虚拟功能(Virtual Functions,简称VF),并能将这些VF直接分配给多个实例,包括云主机、VPC路由器、负载均衡实例。SR-IOV能提供接近原生物理设备的I/O性能与低延迟,显著提升虚拟化环境下的数据处理性能和可伸缩性。

ZStack Cloud支持SR-IOV技术规范。管理员可将一张物理网卡虚拟化切割成多张VF类型网卡。切割后,可直接将VF网卡分配给实例使用。

与传统的vNIC网卡相比,VF网卡具有以下优势:
  • 越过虚拟化层,缩短数据传输路径,使云主机、VPC路由器或负载均衡实例获得接近物理设备的I/O性能。
  • 明显减少对物理机CPU资源的消耗,即使物理机CPU压力较大,也能有效减少网络丢包,提高传输效率。
如图 1所示:
图 1. SR-IOV工作原理


应用场景

网络功能虚拟化 (NFV)

随着云计算、虚拟化等技术逐渐成熟,电信行业也对传统网络领域的架构进行了虚拟化变革,采用NFV设备加速完成软件化转变,方便网络设备中的应用程序可以进行大规模虚拟化部署,以节省成本并提高灵活性,有效提升竞争力。

但这些应用程序对网络的吞吐、转发、数据包处理等能力有极高要求,需要使用高性能的虚拟网络才能发挥作用。因此,具备SR-IOV功能的网卡凭借其成熟性、可虚拟化等特点在NFV设备中得到大量应用,使得数据中心能够以较低的成本获得高性能、易伸缩的弹性网络管理能力。

云游戏

随着宽带网络的发展,以及移动终端设备的普及,将游戏计算至于云端,客户端仅仅负责显示与控制的游戏模式也悄然开始流行。对于一些实时性能要求较高的游戏来说,网络包转发、瞬间吞吐能力、延迟稳定性等网络性能能必不可少,否则可能出现画面掉帧、操作延时等情况,严重影响游戏体验。

这种云游戏模式下,可以借助物理网卡稳定的网络性能,通过SR-IOV技术将VF直接分配给云主机使用。云主机虚拟网卡的流量直接发送给VF,减去中间的桥接网卡或openswitch等软交换机,明显减少网卡包量的损耗,为用户提供更好的游戏体验。

视频流

随着Internet的发展,多媒体信息在网上的传输越来越重要,为了保证传输速度,基于UDP协议的视频流被广泛使用。对于一些需要实时传输视频的场景(直播、视频会议等),网络包转发、瞬间吞吐能力、延迟稳定性等网络性能能必不可少,否则可能出现画面卡顿、视频分辨率降低等情况,严重影响视频观感。

众所周知,UDP协议虽然能提高传输速度、极大缩短传输时间,但无法保证数据可靠性。网络波动、网络丢包等直接影响视频质量,欲速则不达。具备SR-IOV功能的网卡凭借其成熟性、可虚拟化等特点在实时视频场景能够发挥独特优势,保证网络性能的同时,还能降低CPU压力,有效减少网络丢包,提高传输效率,完美弥补UDP协议可靠性问题,可谓相当契合。

使用须知

重要约束与限制

SR-IOV功能与物理网卡的聚合功能之间存在以下约束条件:
  • 若物理网卡已在聚合口中,当聚合口中的网卡数量大于2时,将不能SR-IOV切割此物理网卡。
  • 若物理网卡已在聚合口中,SR-IOV切割此物理网卡时,将同时对聚合口中的所有网卡执行切割。
  • 若聚合口中已有被SR-IOV切割的物理网卡,则该聚合口中无法再添加或删除物理网卡。
  • 物理网卡被SR-IOV切割后,将不能被添加进有未切割网卡的聚合口。
SR-IOV功能与热迁移功能之间存在以下约束条件:
  • 加载VF网卡的云主机在热迁移前,需提前安装性能优化工具(QGA),且确保性能优化工具处于正常运行状态。
  • VPC路由器或负载均衡实例自带性能优化工具(QGA),无需额外安装,即可实现带VF网卡热迁移。
  • 若云主机、VPC路由器或负载均衡实例的内部驱动版本过低,可能导致带VF网卡热迁移失败,请提前检查并按需更新驱动版本。
  • 根据实际物理网络环境,带VF网卡热迁移时可能发生短暂网络中断,业务敏感场景请谨慎使用。
其他使用限制或约束:
  • 安全组网络服务对VF网卡不可用。
  • 对于已启用SR-IOV的VPC路由器,若其挂载的网络中配置了虚拟IP QoS或网络带宽服务,将影响VPC路由器性能。
  • 对于从ZStack Cloud 5.5.0 之前版本升级的用户,若升级前的VPC路由器已经启用了SR-IOV,且没有配置虚拟IP QoS或网络带宽,升级后,为确保VPC路由器性能,建议手动重启VPC路由器。
  • 对于已经使用VF网卡的云主机、VPC路由器或负载均衡实例:
    • 请勿卸载物理网卡的PF驱动,否则将导致系统强行回收VF网卡。
    • 停用实例将自动释放VF网卡,启用实例时将重新获取VF网卡。若无可用VF网卡,实例将启用失败。

准备工作

要在ZStack Cloud中使用SR-IOV功能,需确保环境满足以下配置要求:
  1. 确保物理网卡支持SR-IOV功能,并开启SR-IOV。
  2. 确保物理机BIOS已开启Intel VT-d或AMD IOMMU配置和SR-IOV配置。

    不同服务器BIOS配置有所差别,具体操作方法请参阅硬件供应商文档。

  3. 确保物理机CPU支持Interrupt Remapping。
    1. 使用以下内容创建一个interrupt_remapping_check.sh脚本。
      #!/bin/sh
      if [ $(dmesg | grep ecap | wc -l) -eq 0 ]; then
        echo "No interrupt remapping support found"
        exit 1
      fi
      
      for i in $(dmesg | grep ecap | awk '{print $NF}'); do
        if [ $(( (0x$i & 0xf) >> 3 )) -ne 1 ]; then
          echo "Interrupt remapping not supported"
          exit 1
        fi
      done
    2. 赋予这个脚本可执行权限。
    3. 在物理机中执行interrupt_remapping_check.sh脚本,查看CPU是否支持Interrupt Remapping。
      • 若输出No interrupt remapping support found或Interrupt remapping not supported,表示CPU不支持Interrupt Remapping。
      • 若无输出,表示CPU支持Interrupt Remapping。
    4. 若CPU不支持Interrupt Remapping,可执行以下命令进行配置。
      [root@localhost ~]# echo "options vfio_iommu_type1 allow_unsafe_interrupts=1" > /etc/modprobe.d/iommu_unsafe_interrupts.conf
  4. 确保相关驱动程序已安装。
    • 物理机需安装PF网卡驱动,确保物理网卡可被物理机识别,且能正常进行SR-IOV切割。
    • 云主机、VPC路由器或负载均衡实例需安装VF网卡驱动,确保VF网卡可被识别且正常工作。
    Note: 对于某些网卡,操作系统版本中包含默认驱动程序;对于其他网卡,则必须从网卡供应商或服务器提供商所提供的位置下载并手动安装驱动程序。

使用SR-IOV

为云主机配置VF网卡

前提条件

使用SR-IOV功能前,请确保环境满足准备工作中的软硬件兼容性要求。

操作步骤

  1. 登录ZStack Cloud。
  2. 开启物理机IOMMU设置。
    对于新添加物理机:
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 硬件设施 > 物理机。
    2. 在物理机页面,点击添加物理机。
    3. 在添加物理机页面,填写物理机信息后,开启扫描物理机IOMMU。
    如添加物理机时开启扫描物理机IOMMU所示:
    图 2. 添加物理机时开启扫描物理机IOMMU


    对于已有物理机:
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 硬件设施 > 物理机。
    2. 在物理机页面,点击目标物理机名称,进入详情页。
    3. 在目标物理机的总览详情页,开启IOMMU启用状态。
    4. 开启后,重启物理机使配置生效。
    如为已有物理机开启IOMMU启用状态所示:
    图 3. 为已有物理机开启IOMMU启用状态


  3. SR-IOV切割物理网卡。
    1. 在目标物理机详情页,点击关联资源 > 物理网卡。
      管理员可在物理网卡列表中查看虚拟化状态,以确定物理网卡是否支持SR-IOV。
    2. 在物理网卡列表中,选择目标物理网卡,然后点击操作 > SR-IOV切割。
    3. 在SR-IOV切割弹窗中,输入要切割的VF数量。
    4. 点击确定。
    如图 4所示:
    图 4. SR-IOV切割物理网卡


  4. 创建支持SR-IOV的网络。
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 网络资源 > 二层网络。
    2. 在二层网络页面,点击创建二层网络。
    3. 在创建二层网络页面,按需填写相关信息。其中,集群需选择已开启IOMMU的物理机所在集群,网卡名称需选择已SR-IOV切割的物理网卡名称。
    4. 点击确定。
    5. 在网络资源菜单,点击扁平网络。
    6. 在扁平网络页面,点击创建扁平网络。
    7. 在创建扁平网络页面,按需填写相关网络配置。其中,二层网络选择刚才创建的二层网络。
    8. 点击确定。
  5. 创建云主机并加载VF网卡。
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 云资源池 > 云主机。
    2. 在云主机页面,点击创建云主机。
    3. 在创建云主机页面,完成云主机基础配置。在资源配置中,网络需选择步骤4创建的扁平网络,并且勾选启用SR-IOV选项。
    4. 继续完成云主机系统配置,然后点击确定。
    如图 5所示:
    图 5. 创建云主机并加载VF网卡


  6. 为云主机安装VF网卡驱动。
    云主机需安装VF网卡驱动以确保VF网卡能被云主机识别且正常工作。有关VF网卡驱动程序的获取和安装方法的更多信息,请联系网卡供应商获取帮助。

为VPC路由器配置SR-IOV Bond网卡

前提条件

  • 使用SR-IOV功能前,请确保环境满足准备工作中的软硬件兼容性要求。
  • 确保要切割的物理网卡所在的聚合口中,网卡数量不超过两张,否则将无法进行SR-IOV切割。有关使用限制的更多信息,请参阅重要约束与限制。
  • 需提前获取VPC路由器使用的openEuler 22.03镜像。
  • 需提前规划VPC路由器使用的公有网络和管理网络,要求两个网络需分离部署。
  • (可选)您可根据实际资源和业务需求,规划使用两台独立服务器新建集群,用于承接VPC路由器,提供高性能网络。这两台服务器可创建VPC路由器高可用组形成冗余。有关更多信息,请参阅(可选) 创建VPC路由器高可用组。

操作步骤

  1. 登录ZStack Cloud。
  2. 开启物理机IOMMU设置。
    对于新添加物理机:
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 硬件设施 > 物理机。
    2. 在物理机页面,点击添加物理机。
    3. 在添加物理机页面,填写物理机信息后,开启扫描物理机IOMMU。
    如添加物理机时开启扫描物理机IOMMU所示:
    图 6. 添加物理机时开启扫描物理机IOMMU


    对于已有物理机:
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 硬件设施 > 物理机。
    2. 在物理机页面,点击目标物理机名称,进入详情页。
    3. 在目标物理机的总览详情页,开启IOMMU启用状态。
    4. 开启后,重启物理机使配置生效。
    如为已有物理机开启IOMMU启用状态所示:
    图 7. 为已有物理机开启IOMMU启用状态


  3. 添加聚合口。
    1. 在目标物理机详情页,点击关联资源 > 物理网卡。
    2. 在物理网卡页面,选择聚合口,然后点击添加聚合口。
      如图 8所示:
      图 8. 添加聚合口


    3. 在添加聚合口抽屉页中,选择2张物理网卡,选择聚合模式,指定IPv4地址和子网掩码。
      • 建议选择类型、厂商、型号一致的物理网卡。
      • 指定聚合模式后,交换机侧需要同步调整为对应模式。
      如图 9所示:
      图 9. 填写聚合口配置信息


    4. 点击确定。
  4. SR-IOV切割Bond网卡。
    1. 在物理网卡页面,选择物理网卡选项卡。
    2. 在物理网卡列表中,选择目标物理网卡,然后点击操作 > SR-IOV切割。
    3. 在SR-IOV切割弹窗中,输入要切割的VF数量。
      由于所选物理网卡已在聚合口中,切割时将同时对聚合口中的所有网卡执行切割。
    4. 点击确定。
    如图 10所示:
    图 10. SR-IOV切割Bond网卡


  5. 创建二层网络。
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 网络资源 > 二层网络。
    2. 在二层网络页面,点击创建二层网络。
    3. 在创建二层网络页面,按需填写相关信息。其中,集群需选择已开启IOMMU的物理机所在集群,网卡名称需选择已SR-IOV切割的物理网卡名称。
    4. 点击确定。
    如图 11所示:
    图 11. 创建二层网络


  6. 创建公有网络。
    1. 在网络资源菜单下,点击公有网络。
    2. 在公有网络页面,点击创建公有网络。
    3. 在创建公有网络页面,完成公有网络配置。
    4. 点击确定。
    如图 12所示:
    图 12. 创建公有网络


  7. 创建管理网络。
    1. 在网络资源菜单下,点击管理网络。
    2. 在管理网络页面,点击创建管理网络。
    3. 在创建管理网络页面,完成管理网络配置。
    4. 点击确定。
    如图 13所示:
    图 13. 创建管理网络


  8. 添加路由器镜像。
    1. 在网络资源菜单下,点击路由器镜像。
    2. 在路由器镜像页面,点击添加路由器镜像。
    3. 在添加路由器镜像页面,将获取到的openEuler镜像通过URL或本地文件方式上传。
    4. 点击确定。
    如图 14所示:
    图 14. 添加路由器镜像


  9. 创建路由器规格。
    1. 在网络资源菜单下,点击路由器规格。
    2. 在路由器规格页面,点击创建路由器规格。
    3. 在创建路由器规格页面,完成规格配置。
      • 设置路由器规格名称、CPU、内存大小。
      • 对于镜像,选择步骤8中添加的VPC路由器镜像。
      • 对于管理网络和公有网络,选择分离部署的两个网络:选择步骤6创建的公有网络和步骤7创建的管理网络。
    4. 点击确定。
    如图 15所示:
    图 15. 创建路由器规格


  10. 创建VPC路由器并启用SR-IOV。
    1. 在网络资源菜单下,点击VPC路由器。
    2. 在VPC路由器页面,点击创建VPC路由器。
    3. 在创建VPC路由器页面,勾选启用SR-IOV,然后完成其他路由器配置。
    如图 16所示:
    图 16. 创建VPC路由器


  11. 创建VPC网络。
    1. 在网络资源菜单下,点击VPC网络。
    2. 在VPC网络页面,点击创建VPC网络。
    3. 在创建VPC网络页面,完成VPC网络配置。
    4. 点击确定。
    如图 17所示:
    图 17. 创建VPC网络


  12. 为VPC网络加载VPC路由器并启用SR-IOV。
    1. 在网络资源菜单下,点击VPC网络。
    2. 在VPC网络页面,找到步骤11中创建的VPC网络。
    3. 点击操作 > 加载VPC路由器。
    4. 在选择VPC路由器抽屉页,选择步骤10中创建的VPC路由器。
    5. 勾选启用SR-IOV。
    6. 点击确定。
    如图 18所示:
    图 18. 加载VPC路由器并启用SR-IOV


  13. (可选)创建VPC路由器高可用组。
    1. 在ZStack Cloud主菜单,点击资源中心 > 网络资源 > VPC路由器高可用组。
    2. 在VPC路由器高可用组页面,点击创建VPC路由器高可用组。
    3. 在创建VPC路由器高可用组页面,选择导入已有的VPC路由器或新建VPC路由器。
    4. 点击确定。
    如图 19所示:
    图 19. 创建VPC路由器高可用组


常见问题

物理机IOMMU启用状态为启用,但IOMMU就绪状态为不可用

物理机开启IOMMU设置后,还需确保物理机IOMMU就绪状态为可用,否则也无法正常使用SR-IOV功能。

可能原因一

开启IOMMU设置但未重启物理机。

解决方案

操作步骤

  1. 找到目标物理机,点击操作 > 电源控制 > 重启。
  2. 确认风险提示信息后,点击确定。

可能原因二

物理机配置错误。

解决方案

操作步骤

  1. 找到目标物理机,进入物理机BIOS。
  2. 开启Intel VT-d或AMD IOMMU配置,以使得IOMMU配置在内核生效。
    不同服务器BIOS配置有所差别,具体操作方法请参阅硬件供应商文档。

云主机加载三层网络时,无法勾选启用SR-IOV按钮

创建云主机时,在网络配置中选择了三层网络后,三层网络的启用SR-IOV选项置灰,无法勾选。

可能原因

此三层网络对应的物理网卡没有可用的VF类型网卡。

解决方案

  • 检查此三层网络所在的物理网卡是否进行SR-IOV切割。
  • 更换三层网络。

术语表

实例

云平台中运行操作系统镜像的虚拟机或服务器,如云主机、弹性裸金属实例。

云主机(VM Instance)

运行在物理机上的虚拟机实例,具有独立的IP地址,可以访问公共网络,运行应用服务。

云盘(Volume)

为云主机提供存储,包括两种类型:根云盘、数据云盘。

根云盘(Root Volume)

云主机的系统云盘,用于支撑云主机的系统运行。

数据云盘(Data Volume)

云主机的数据云盘,用于云主机扩展的存储使用。

镜像(Image)

云主机或云盘使用的镜像模板文件,包括两种类型:系统镜像、云盘镜像。

计算规格(Instance Offering)

云主机涉及的CPU数量、内存、网络设置等规格定义。

云盘规格(Disk Offering)

云盘涉及的容量大小的规格定义。

SSH密钥(SSH Key)

SSH密钥是一种安全的云主机登录认证方式,由一个公钥和一个私钥组成。仅Linux云主机支持通过SSH密钥登录。

GPU规格(GPU Specification)

物理GPU设备或vGPU设备涉及的GPU帧数、显存、分辨率等规格定义,包括两种类型:物理GPU规格、vGPU规格。

vNUMA配置(vNUMA Configuration)

通过CPU绑定透传关联的物理机NUMA节点(pNUMA Node)拓扑,为云主机生成vNUMA节点(vNUMA Node)拓扑,实现云主机CPU优先访问所在vNUMA节点本地内存,提高云主机性能。

NUMA(Non-Uniform Memory Access)

非一致性内存访问,是一种计算机内存设计架构。该架构下,CPU访问内存的时间取决于CPU与内存的相对位置。通过优先访问相对位置较近的内存可缩短延迟,从而可提升主机系统性能。

pNUMA节点(pNUMA Node)

基于物理机NUMA架构预定义的NUMA节点,用于物理机CPU和内存管理。

pNUMA拓扑(pNUMA Topology)

CPU厂商基于NUMA架构预定义的物理机NUMA节点拓扑。

vNUMA节点(vNUMA Node)

基于CPU绑定透传关联的物理机NUMA节点而生成的云主机NUMA节点,用于云主机CPU和内存管理。

vNUMA拓扑(vNUMA Topology)

基于CPU绑定生成的云主机NUMA节点(vNUMA Node)拓扑。

本地内存(Local Memory)

CPU(pCPU或vCPU)通过所在NUMA节点(pNUMA节点或vNUMA节点)非CPU核部件中内存控制器可直接访问的内存。相比非本地内存,CPU访问本地内存的延迟更低。

CPU绑定配置(CPU Pinning)

将云主机的虚拟CPU(vCPU)与物理机的物理CPU(pCPU)严格关联,可为云主机分配特定的pCPU,提高云主机性能。

EmulatorPin配置(EmulatorPin Configuration)

将云主机中除vCPU和IO线程外的其他线程与物理机pCPU进行绑定,使云主机相关线程只运行在对应的pCPU上。

弹性伸缩组(Auto Scaling Group)

一组具有相同应用场景的云主机集合,可根据用户业务变化自动实现弹性伸缩或弹性自愈。

快照(Snapshot)

某一时间点某一磁盘的数据状态文件。

云主机调度策略(VM Scheduling Policy)

为云主机分配物理机的资源编排策略,可用于保障业务的高性能和高可用。

区域(Zone)

云平台内最大的一个资源定义,包括:集群、二层网络、主存储等资源。

集群(Cluster)

一组物理机(计算节点)的逻辑集合。

物理机(Host)

为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理主机。

主存储(Primary Storage)

用于存储云主机磁盘文件(包括:根云盘、数据云盘、根云盘快照、数据云盘快照、镜像缓存等)的存储服务器。

镜像服务器(Backup Storage)

用于存储云主机镜像模板(含ISO)的存储服务器。

iSCSI存储(iSCSI Storage)

基于iSCSI协议构建的SAN存储。用户可将iSCSI存储上划分的块设备添加为Shared Block主存储,或直接透传给云主机使用。

FC存储(FC Storage)

基于FC协议构建的SAN存储。用户可将FC存储上划分的块设备添加为Shared Block主存储,或直接透传给云主机使用。

NVMe存储(NVMe Storage)

基于NVMe-oF协议构建的存储阵列,用户可将NVMe存储上划分的块设备添加为Shared Block主存储。

二层网络(L2 Network)

对应于一个二层广播域,进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。

VXLAN网络池(VXLAN Pool)

在一组VXLAN隧道端点(VTEP)之上创建的VXLAN网络的集合,同一个VXLAN网络池内VXLAN网络标识符(VNI)不能重复。

三层网络(L3 Network)

云主机使用的网络配置,包括IP地址范围、网关、DNS等。

公有网络(Public Network)

一般表示可直接访问互联网的网络,由于公有网络是一个逻辑概念,在无法连接互联网的环境中,用户也可以自定义该网络。

扁平网络(Flat Network)

可与物理机网络直通,也可直接访问互联网的网络。云主机可使用扁平网络提供的分布式EIP访问公有网络。

VPC网络(VPC Network)

云主机使用的私有网络,可通过VPC路由器访问互联网。

管理网络(Management Network)

管理控制云平台相关物理资源的网络,例如:配置访问物理机、主存储、镜像服务器、VPC路由器时使用的网络。

流量网络(Flow Network)

端口镜像的专用网络,用于将网卡的网络流量镜像到远端。

VPC路由器(VPC vRouter)

一个定制的云主机,用于提供多种网络服务。

VPC路由器高可用组(VPC vRouter HA Group)

一对互为主备的VPC路由器,当主VPC路由器状态异常,自动切换至备VPC路由器,为业务高可用提供保障。

路由器镜像(vRouter Image)

封装网络服务,用于创建VPC路由器。路由器镜像不能直接用于创建业务云主机。

VPC路由器镜像(VPC vRouter Image)

封装了多种网络服务,只能用于创建VPC路由器,不能直接用于创建业务云主机。

高性能实例型负载均衡镜像(LB Image)

封装了高性能实例型负载均衡服务,只能用于创建负载均衡实例,不能直接用于创建业务云主机。

路由器规格(vRouter Offering)

定义VPC路由器使用的CPU、内存、镜像、管理网络、公有网络配置,用于创建VPC路由器,为公有网络/VPC网络提供多种网络服务。

负载均衡实例规格(LB Offering)

定义负载均衡实例使用的CPU、内存、镜像、管理网络配置,用于创建负载均衡实例,为公有网络/扁平网路/VPC网络提供负载均衡服务。

SDN控制器(SDN Controller)

SDN控制器是SDN架构的核心,负责集中管理和控制网络设备。

SDN集群(SDN Cluster)

一组由定制云主机构成的集群,用于提供高可用的SDN能力。

SDN实例(SDN Instance)

一台定制的云主机,用于提供SDN网络能力。

SDN镜像(SDN Image)

封装SDN软件的镜像,用于创建SDN实例。

SDN实例规格(SDN Instance Offering)

定义SDN实例使用的CPU、内存、SDN镜像以及管理网络配置,用于创建SDN实例。

安全组(Security Group)

为云主机网卡提供安全控制,按照指定的安全规则对进出网卡的TCP/UDP/ICMP等数据包进行有效过滤。

虚拟IP(VIP)

在桥接网络环境中,使用虚拟IP地址提供弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等网络服务,数据包会被发送到虚拟IP,再路由至云主机网络。

弹性IP(EIP)

基于网络地址转换(NAT)功能,将一个网络的IP地址转换成另一个网络的IP地址,从而可通过其他网络访问内部私有网络。

端口转发(Port Forwarding)

基于VPC路由器提供的三层转发服务,可将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。在公网IP地址紧缺的情况下,通过端口转发可提供多个云主机对外服务,节省公网IP地址资源。

负载均衡(Load Balancer)

将虚拟IP的访问流量分发到后端服务器上,自动检测并隔离不可用的后端服务器,从而提高业务的服务能力和可用性。

监听器(Listener)

负责监听负载均衡的前端请求,按照指定策略分发给后端服务器,且监听器会对后端服务器进行健康检查。

转发规则(Forwarding Rule)

将来自不同域名或者不同URL的请求转发到不同的后端服务器组处理。

后端服务器组(Backend Server Group)

一组负责处理负载均衡分发的前端请求的后端服务器。负载均衡实例进行流量分发时,流量分配策略以后端服务器组为单位生效。

后端服务器(Backend Server)

负责处理负载均衡分发的前端请求的服务器。支持添加云主机或云平台之外的服务器作为后端服务器。

前端网络(Frontend Network)

负载均衡的前端网络,负载均衡将来自该网络的客户端请求按照指定策略分发给后端服务器。

后端网络(Backend Network)

负载均衡的后端网络,负责处理负载均衡分发前端请求的后端服务器所在的网络。

负载均衡实例(Load Balancer Instance)

一个定制的云主机,专用于提供负载均衡服务。

证书(Certificate)

当负载均衡监听器使用HTTPS协议,需绑定证书使用。支持上传证书和证书链。

防火墙(Firewall)

在VPC网络场景下,负责管控经由VPC路由器的流量,通过配置规则集和规则管控网络的访问控制策略。

防火墙规则集(Firewall RuleSet)

防火墙规则的集合,包含了一组规则,需要绑定到VPC路由器网卡的某个方向上才能生效。

防火墙规则(Firewall Rule)

配置至防火墙用于控制VPC网络流量的访问策略,由规则优先级、匹配条件、以及行为三部分组成。

规则模板(Rule Template)

将一组规则保存为模板,向防火墙或规则集添加规则时可直接选用该模板。

IP/端口集合(IP/Port Set)

将一组IP或端口进行保存,在向防火墙或规则集添加规则时可直接选用已建好的IP/端口集合。

IPsec隧道(IPsec Tunnel)

通过对IP协议的分组加密和认证来保护IP协议的网络传输数据,实现站点到站点(Site-to-Site)的虚拟私有网络(VPN)连接。

OSPF区域(OSPF Area)

OSPF协议按照一定标准将一个自治系统划分为不同区域,用于分层管理路由器。

NetFlow

通过Netflow对VPC路由器网卡的进出流量进行分析监控,支持两种数据流输出格式:V5、V9。

端口镜像(Port Mirroring)

将云主机网卡的网络流量复制一份到远端,对端口上的业务报文进行分析,方便对网络数据进行监控管理,在网络故障时可以快速定位故障。

路由表(Route Table)

用户自定义配置路由信息,包括目标网段、下一跳地址、路由优先级。

资源编排(CloudFormation)

一款帮助云计算用户简化云资源管理和自动化部署运维的服务。通过资源栈模板,定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等,可实现自动化批量部署和配置资源,轻松管理云资源生命周期,通过API和SDK集成自动化运维能力。

资源栈(Resource Stack)

资源编排通过资源栈模板快速创建和配置一组资源(以及资源间的依赖关系),这组资源定义为一个资源栈,通过管理资源栈,维护这组资源。

资源栈模板(Stack Template)

一个UTF8编码格式的文件,基于模板可快速创建资源栈,用户在模板中定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等,资源编排将解析模板,自动完成所有资源的创建和配置。

资源栈示例模板(Sample Template)

云平台提供了常用的示例模板,用户可基于已有示例模板创建资源栈。

可视化编排(Designer)

一个可视化的资源编排工具,通过在画布上拖曳连线建立资源间的依赖关系,直观高效编排云资源。

裸金属集群(Bare Metal Cluster)

为裸金属设备提供单独的集群管理。

部署服务器(Deployment Server)

一台单独的服务器,为裸金属设备提供PXE服务和控制台代理服务。

裸金属设备(Bare Metal Chassis)

用于创建裸金属主机,通过BMC接口以及IPMI配置进行唯一识别。

预配置模板(Preconfigured Template)

通过预配置模板,可快速生成预配置文件,实现无人值守批量安装裸金属主机操作系统。

裸金属主机(Bare Metal Instance)

安装操作系统的裸金属设备。

弹性裸金属管理(Elastice Baremetal Management)

不仅可为应用提供专属物理服务器,保障核心应用的高性能和稳定性,而且结合云平台中资源的弹性优势,可实现灵活申请,按需使用。

部署网络(Provision Network)

在网关代理集群中创建弹性裸金属实例时,用于PXE流程及下载镜像的专属网络。

弹性裸金属集群(Elastic BareMetal Cluster)

为裸金属节点提供单独的集群管理。

网关节点(Gateway Node)

负责云平台和网关代理集群中弹性裸金属实例间的流量转发。

裸金属节点(BareMetal Node)

用于创建弹性裸金属实例,通过BMC接口以及IPMI配置进行唯一识别。

弹性裸金属规格(Elastic BareMetal Offering)

弹性裸金属实例涉及的CPU、内存、CPU架构、CPU型号等规格定义。

弹性裸金属实例(Elastic BareMetal Instance)

性能媲美物理服务器的云实例,结合云平台中资源的弹性优势,可实现灵活申请,按需使用。

基础资源(vCenter)

云平台支持接管vCenter,并对已接管的vCenter虚拟化资源进行统一管理。

云主机(VM Instance)

运行在物理机上的ESXi虚拟机实例,具有独立的IP地址,可以访问公共网络,运行应用服务。

网络(Network)

vCenter云主机使用的网络配置,包括:IP地址范围、网关、网络服务等。

云盘(Volume)

为vCenter云主机提供存储,包括两种类型:根云盘、数据云盘。根云盘用于支撑云主机的系统运行,数据云盘用于云主机扩展的存储使用。

镜像(Image)

vCenter云主机或云盘使用的镜像模板,包括两种类型:系统镜像、云盘镜像。

事件消息(Event Message)

对已接管vCenter的事件报警消息进行集中展示查看,方便用户快速定位问题。

网络拓扑(Network Topology)

通过可视化方式展示云平台网络规划,帮助用户更高效地进行网络规划、管理和性能改进,支持两种类型:全局拓扑、自定义拓扑。

性能分析(Performance Analysis)

通过列表方式展示云平台核心资源的性能监控指标,提供外部和内部两种监控方式,支持按资源查看性能分析结果和自定义导出分析报表,方便用户掌控云平台性能状态,提高运维效率。

容量管理(Capacity Management)

通过可视化方式展示云平台核心资源的容量信息,方便用户掌控云平台容量使用情况,提高运维效率。

管理节点监控(MN Monitoring)

在多管理节点物理机高可用场景下,可直观查看每个管理节点的健康状态。

报警器(Alarm)

用于监控并响应时序性数据和事件的状态变化,支持资源报警器、事件报警器和扩展报警器。

一键报警(One-Click Alarm)

将种类繁多的资源监控项进行归纳整合,用于快速建立各种资源的监控报警服务。

报警模板(Rule Template)

一组报警器规则的通用模板,关联资源分组后,将对组内资源创建相应的报警器进行监控。

资源分组(Resource Group)

按照业务对资源进行分组,关联报警模板后,报警规则将直接作用于组内全部资源。

消息模版(Message Template)

报警器或事件向SNS系统的主题发送消息时使用的文本模板。

消息源(Message Source)

用于连接扩展消息源,接管扩展报警消息并结合报警器统一推送至各类通知对象。

通知对象(Endpoint)

用户获取订阅主题信息的方式,通知对象类型包括:系统、邮箱、钉钉、企业微信、飞书、Webhook、短信、Microsoft Teams、SNMP Trap接收端。

报警消息(Alarm Message)

报警器触发时发送的即时提示消息。

当前任务(Current Task)

展示当前正在进行中的操作,提供集中查看和管理。

操作日志(Operation Log)

云平台运行过程中变化的一种抽样,内容为指定对象的某些操作及其操作结果按时间的有序集合。

审计(Auditing)

实时监控并记录云平台的所有活动,可用于操作追踪、等保合规、安全分析、问题排查、自动运维等场景。

日志收集(Log Collection)

一键收集云平台以及各类节点在指定时间段内产生的日志,并支持下载查看。

一键巡检(One-Click Inspection)

对云平台关键资源和服务进行全方位一键式健康检查,并根据巡检结果为巡检资源和服务进行健康评分,同时提供巡检建议和巡检报告,助力高效运维,确保云平台资源和服务处于最佳状态。

灾备管理

灾备管理以业务为中心,融合定时增量备份、定时全量备份等多种灾备技术到云平台中,支持本地灾备、异地灾备等多种灾备方案,用户可根据自身业务特点,灵活选择合适的灾备方式。

灾备服务

在线备份云主机/数据云盘/弹性裸金属/云平台数据库数据到备份服务器,支持本地,跨地域和混合云多种备份场景,数据更可靠 。

备份任务(Backup Job)

通过备份任务,可将本地云主机/云盘/弹性裸金属实例/数据库定时备份到指定的存储服务器。

本地备份数据(Local Backup Data)

本地云主机/云盘/弹性裸金属实例/数据库的备份数据,存放在本地备份服务器中。

本地备份服务器(Local Backup Storage)

位于本地数据中心的存储服务器,用于存放本地备份数据或CDP数据。

远端备份服务器(Remote Backup Storage)

位于异地数据中心/公有云上的存储服务器,用于存放远端备份数据。

持续数据保护(CDP)

为云主机中的重要业务系统提供秒级细粒度的持续备份,既可以将云主机数据恢复到指定时间状态,又可以在不恢复系统的情况下找回文件。

CDP任务(CDP Task)

通过CDP任务,可将云主机数据持续备份到指定的备份服务器,实现持续数据保护。

CDP数据(CDP Data)

对云主机进行持续数据保护产生的备份数据,存放在指定的备份服务器中。

恢复点

进行CDP持续备份时产生的数据点,一个恢复点对应用户指定时间间隔内的云主机数据变化。

锁定恢复点

支持将恢复点进行锁定或解锁,锁定恢复点后,恢复点对应的数据将不会被自动清理或删除。

恢复任务

提供向导式的恢复流程,帮助用户通过指定CDP任务和恢复点快速进行数据恢复。同时提供恢复操作记录,方便后续审计和追溯。

密评合规

通过建立以商用密码为核心的云安全保障体系,满足企业在密评场景的云平台合规要求。

密码资源

提供身份认证和数据加密功能的密码设备。

第三方密码服务

支持添加第三方密码服务平台,用于对外提供验签、加密等密码服务。

密码机资源池

一组密码机的逻辑集合,对外提供统一的验签、加密等密码服务。

密码机

运用密码技术对信息实施加解密处理和认证的专用设备。

平台密评合规

通过密码机资源池提供的密码能力,满足云平台密评合规要求。

证书登录

可通过UKey设备对用户进行身份标识和鉴别,保证用户身份的真实性。

数据保护

可对云平台重要数据进行保护,保证数据的机密性和完整性。

定时任务(Scheduled Job)

一种预设任务,在指定时间执行指定行为。与定时器配合使用。

定时器(Scheduler)

承载定时任务的容器,尤其适用于长时间运行的操作。

标签(Tag)

一种资源标记,便于快速搜索和资源聚合。

迁移服务(Migration Service)

提供V2V迁移服务,可将其它虚拟化平台的云主机系统及数据完整迁移至当前云平台。

ZMigrate 迁移服务(ZMigrate Migration Service)

通过应用市场安装的迁移服务,用于将 VMware 环境中的云主机及其数据迁移至当前云平台。

V2V迁移(V2V Migration)

将VMware或KVM源云平台的云主机迁移至当前云平台。

迁移服务器(V2V Conversion Host)

V2V迁移需指定目标集群内的一台物理机作为迁移服务器,云主机系统和数据先缓存在迁移服务器中,再导入目标主存储。

用户(User)

表示自然人,是租户管理中的最基本单位。

成员组(Member Group)

有双重含义,既表示一组自然人的集合,也表示一组项目成员的集合,支持以成员组为单位进行权限控制。

角色(Role)

权限的集合,为用户和成员组赋予权限可获得调用相关API进行资源操作的能力。包括平台角色和项目角色两类。

统一认证(Single Sign On)

云平台提供的统一认证登录服务,支持无缝接入统一认证登录系统,相应统一认证用户将直接登录云平台,便捷使用云资源。

项目(Project)

项目即是租户,指在特定时间、资源、预算下指定相关人员完成特定目标的任务。租户管理中的租户主要指项目。支持以项目为导向进行资源规划,为一个具体项目建立独立的资源池。

项目成员(Project Member)

项目的基本组成人员,可在权限范围内使用项目资源完成任务目标,包括项目负责人、项目管理员和普通项目成员。

流程管理(Process Management)

为了更高效对项目提供基础资源支持,工单审批引入流程管理,包括默认流程和自定义流程两种类型。

我的审批(My Approvals)

仅admin/项目负责人/自定义审批人员拥有审批权限,可通过或驳回申请。若审批通过,资源会自动部署并下发至项目生效。

账单(Bills)

按计费价目在指定时间段统计的资源费用,计费精确至秒级。账单类型包括:项目账单、部门账单、账户账单。

计费价目(Pricing List)

一张包含不同资源计费单价的集合表,资源单价基于资源规格、资源使用时间而设置。

控制台代理(Console Proxy)

可通过代理地址登录云主机控制台。

AccessKey管理(AccessKey Management)

访问云平台API的身份凭证,具有该云平台完全的权限,包括:AccessKey ID(访问密钥 ID)和AccessKey Secret(秘密访问密钥)。

IP黑白名单(IP Blocklist/Allowlist)

云平台登录IP的黑白名单,通过对访客身份的识别和过滤,进一步提升云平台登录安全。

应用市场(Application Market)

通过内置的应用部署包或URL,快速部署应用服务并一键跳转使用,支持默认应用、拓展应用。

子账户管理(Sub-Account Management)

子账户由admin创建或统一认证系统同步,且受admin管理,子账户对自己创建的虚拟资源拥有管理权限。

主题外观(Theme)

用户可自定义设置云平台主题外观。

邮箱服务器(Email Server)

云平台报警选择邮箱类型的通知对象,需设置邮箱服务器,用来发送报警邮件。

日志服务器(Log Server)

添加日志服务器至云平台,收集管理节点或平台操作日志,可用于操作追溯和问题定位,提高云平台运维效率。

全局设置(Global Setting)

提供平台层面的功能特性设置,一经设置,云平台全局范围内生效。

场景封装(Scenario Template)

基于用户实际生产场景需求,提供场景化的一键全局设置,方便快速将云平台设置为所需状态,提高运维效率。

高可用策略(HA Policy)

云平台内计算、存储、网络资源发生故障或云主机异常停机时,确保相关业务持续稳定运行的机制。启用后,支持自定义云主机高可用策略,确保业务连续性。

API Inspector

云平台API调用的监视工具,用于记录用户在云平台上操作时所关联调用的API。

版本检查(Version Detection)

周期性自动检查最新版本并推送最新版本信息,包括版本号,版本亮点等。

时间管理(Time Management)

管理云平台时间和配置时间源,配置后云平台所有物理机将根据指定的时间源进行时间同步。

SNMP(Simple Network Management Protocol)

SNMP是简单网络管理协议,用于管理网络中的设备。第三方平台可通过该协议监控云平台上的资源和事件,并接收云平台推送的报警消息。

体验升级计划(Experience Improvement Plan)

体验升级计划是ZStack Cloud为提升产品操作体验和运行性能向用户推出的项目。征得用户同意后,该计划将统计和分析用户对云平台功能的使用情况,并将统计和分析数据用于指导产品改进优化,以期后续为用户提供更优质的服务。

共享带宽(Shared Bandwidth)

为多个虚拟IP提供带宽共享和集中限速服务,支持绑定虚拟IP的云主机使用同一条带宽,降低公网访问成本。

GPU设备(GPU Device)

拥有高计算能力的微处理器,可用于处理复杂的图形渲染和并行计算任务,帮助提高图形生产、视频处理和机器学习等业务的效率。

脚本库(Script Library)

脚本库集中存储和管理自动化脚本文件。对云主机执行脚本,可以完成复杂的运维操作和自动化任务。

XML Hook

一种脚本程序,用于在云主机XML文件中灵活插入或修改参数,从而实现定制化配置并扩展云主机功能。

容器管理(Container Management)

简单易用的容器管理,提供GPU管理调度、多租户、多集群、资源配额、CI/CD、微服务治理等功能。服务依据传统用户使用习惯,降低容器使用复杂性,帮助用户轻松实现容器集群管理和部署,快速上手,享受云原生便利。

QEMU

计算机模拟和虚拟化工具,提供完整的虚拟计算机模型用于运行客户操作系统。QEMU可完整模拟物理机CPU和其他硬件,或结合Hypervisor使客户操作系统直接执行在物理机CPU上,从而实现接近原生的性能表现。

Libvirt

虚拟化环境管理工具,提供稳定的API、命令行工具 (virsh) 和守护进程 (Libvirt),用于管理云平台上的虚拟机 (如创建、启动、关闭、迁移云主机等),并实现网络和存储配置。

Kernel

操作系统内核,负责管理CPU、内存、输入/输出设备等系统资源,协调计算机硬件和上层应用之间的交互,提供硬件抽象、资源分配、进程管理、进程间通信、系统资源安全控制等功能。

高级监控服务器(Advanced Monitoring Server)

一个定制的云主机,专用于接收和处理负载均衡等资源的高级监控数据。

高级监控服务器镜像(Advanced Monitoring Server Image)

封装了高级监控服务的镜像,专用于创建高级监控服务器,不可用于创建业务云主机。

高级监控服务器规格(Advanced Monitoring Server Offering)

定义高级监控服务器使用的CPU、内存、镜像、管理网络、公有网络配置,专用于创建高级监控服务器。

插件管理(Plugin Management)

将扩展资源或工具封装为标准化插件,便于在云平台上快速安装和集成,实现功能扩展。

可用区管理(Region Management)

可用区是一套完整的云环境,具有独立的管理节点、网络、硬件和云资源。多个可用区间可实现用户同步和免密登录。
SR-IOV网卡虚拟化使用教程 | 5.5.38 | ZStack Cloud · ZCF | ZStack 资源中心